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堆浸浸润面混沌特性与控制理论研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第9-19页
 1.1 溶浸采矿的实质和意义第9-10页
 1.2 堆浸研究现状及评述第10-18页
  1.2.1 堆浸及其发展简况第10页
  1.2.2 堆浸基础理论研究第10-14页
  1.2.3 堆浸实践应用研究第14-17页
  1.2.4 堆浸研究现状简要评述第17-18页
 1.3 论文的研究目的及研究内容第18-19页
第二章 浸润面影响因素及其与浸出率关系的试验研究第19-37页
 2.1 概述第19页
 2.2 试验模型及材料第19-21页
 2.3 试验系统及试验内容第21-36页
  2.3.1 试验系统第21-22页
  2.3.2 喷淋强度对浸润面的影响试验第22-25页
  2.3.3 矿堆长度对浸润面的影响试验第25-28页
  2.3.4 矿堆粒级组成对浸润面的影响试验第28-31页
  2.3.5 矿堆底部不透水层坡度对浸润面的影响试验第31-34页
  2.3.6 浸润面高度与浸出率的关系试验第34-36页
 2.4 本章小结第36-37页
第三章 堆浸浸润面混沌特性分析第37-50页
 3.1 概述第37-38页
 3.2 非线性动力系统与混沌第38-41页
  3.2.1 非线性动力系统第38-39页
  3.2.2 混沌第39页
  3.2.3 分维与分形第39-41页
 3.3 相空间重构第41-42页
 3.4 浸润面关联维分析第42-46页
  3.4.1 G-P算法第42-43页
  3.4.2 堆浸浸润面关联维分析第43-46页
 3.5 浸润面最大Lyapunov指数分析第46-49页
  3.5.1 Lyapunov指数第46-48页
  3.5.2 最大Lyapunov指数计算方法第48页
  3.5.3 堆浸浸润面最大Lyapunov指数分析第48-49页
 3.6 本章小结第49-50页
第四章 堆浸浸润面控制混沌研究第50-61页
 4.1 概述第50页
 4.2 周期脉冲控制混沌的基本原理第50-51页
 4.3 叠加周期信号的控制混沌方法第51-52页
 4.4 堆浸浸润面控制混沌研究第52-56页
 4.5 控制混沌应用的研究第56-59页
  4.5.1 控制混沌技术原型的提出第56页
  4.5.2 管注浸出法浸出机理第56-57页
  4.5.3 管注浸出法主要工艺技术第57-58页
  4.5.4 管注浸出法的优越性第58-59页
 4.6 本章小结第59-61页
第五章 堆浸浸润面高度的时间序列预测第61-68页
 5.1 概述第61页
 5.2 混沌时间序列的相空间理论第61-62页
 5.3 混沌时间序列预测模型的建立第62-64页
  5.3.1 局域预测方法第62-63页
  5.3.2 Pn的选型第63-64页
 5.4 混沌预测及结果分析第64-67页
  5.4.1 浸润面时间序列的频谱分析第64-65页
  5.4.2 混沌预测结果第65-66页
  5.4.3 混沌预测结果分析第66-67页
 5.5 本章小结第67-68页
第六章 堆浸渗流场数值模拟研究第68-78页
 6.1 概述第68页
 6.2 Fluent简要介绍第68-69页
 6.3 Fluent的应用现状及评述第69-70页
  6.3.1 Fluent的应用现状第69-70页
  6.3.2 Fluent应用现状的简要评述第70页
 6.4 Fluent计算建模及数值模拟结果分析第70-76页
  6.4.1 Fluent计算建模及数值模拟方案第70-71页
  6.4.2 Fluent计算模型及参数的确定第71页
  6.4.3 Fluent计算结果分析第71-76页
 6.5 改善堆浸渗流场技术途径的初探第76-77页
 6.6 本章小结第77-78页
第七章 全文结论第78-80页
参考文献第80-85页
附录第85-91页
 附录1:攻读学位期间主要研究成果第85-86页
 附录2:关联维计算程序第86-88页
 附录3:最大Lyapunov指数计算程序第88-89页
 附录4:浸润面时间序列图第89-91页
致谢第91页

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